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温州西门子模块代理商

更新时间:2024-05-08 07:10:00
价格:¥666/件
品牌:西门子
产品规格:模块式
产地:德国
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详细介绍

温州西门子模块代理商

CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下,(6)安装时以相反顺序进行,检修工艺及要求(1)测量电压时。

点击计算机的 “开始菜单-运行"(或同时按下计算机的 “Windows键+R键"),在弹出的 “运行" 窗口中输入 ncpa.cpl ,并点击OK,如下图。

在弹出的 “网络连接" 窗口中找到本地连接,并在该连接上点击右键后点击属性,如下图。

在弹出的 “本地连接属性"对话框中选择 “Internet Protocol Version4(TCP/IPv4)"选项后,点击属性,为其设置静态IP地址,IP地址应与面板的IP地址处于同一网段,本例设为192.168.0.200,子网掩码(Subnet mask)设置为 255.255.255.0,默认网关(Default gateway)不需要设置。如下图。

组合式结构的PLC特点是CPU,输入,输出均为独立的模块,模块尺寸统一,安装整齐,I/O点选型自由,安装调试,扩展,维修方便,叠装式叠装式结构集整体式结构的紧凑,体积小,安装方便和组合式结构的I/O点搭配灵话。

才能保证在任何情况下,该输入均能被读入,PG/PCInterface(32-bit)",并双击该图标,如下图,在弹出的窗口中上方的应用程序访问点的下拉菜单中选择[S7ONLINE(STEP7)",并在下方的接口参数分配(左下方滚动条)中选择[计算机本地连接网卡名字。

在确认了计算机IP地址与面板IP地址在同一网段后,使用 DOS的 Ping 命令确定计算机与面板的物理链路是否正常。点击计算机的 “开始菜单à运行"或点击键盘上的 “Windows键+R键" ,在弹出的 “运行" 窗口中输入cmd 然后点击确定,如下图。

在弹出的 MS- DOS 窗口中输入 “ping 面板IP地址"(ping和IP地址之间有空格),看到丢失(lost)后的数字为 0 时,说明物理链路正常,如下图,如果丢失(lost)后的数字不等于0,那么需要重新检查两台设备的IP地址是否在同一网段,并且更换其他网线重新执行ping命令直到丢失(lost)后的数值为0时才可进行下一步。

确认物理链路正常后,打开计算机的控制面板,将右上角的查看方式改为大图标,然后找到 “设置PG/PC 接口"或“Set

输入,输出信号线尽量分开走线,不要与动力线在同一管路内或捆扎在一起,以免出现干扰信号,产生误动作;信号传输线采用屏蔽线,并且将屏蔽线接地;为保证信号可靠,输入,输出线一般控制在20米以内;扩展电缆易受噪声电干扰。

能带的输入输出模块的数量也比较多,输入和输出模块的种类也比较多,比如,德国SIEMENS公司生产的S7-300就属于这一类,机这类可编程序控制器,具有强大的控制功能和强大的运算能力,它不仅能完成逻辑运算。

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

----S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。

CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。

本机模拟量输入/输出点。

CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点

中断输入。

允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。

高速计数器。

CPU 221/222

4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器。

可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。天津市西门子代理商

有两种不同型号的 PC/PPI 电缆

带有RS-232口的隔离型 PC/PPI 电缆,用5个DIP开关设置波特率和其它配置项 (见下图)。

带有RS-232口的非隔离型 PC/PPI 电缆,用4个DIP开关设置波特率。 有关非隔离型PC/PPI电缆的技术规范,请参阅S7-200 可编程控制器系统手册。

当数据从RS-232传送到RS-485口时,PC/PPI 电缆是发送模式。当数据从RS-485传送到RS-232口时,PC/PPI 电缆是接收模式。当检测到RS-232的发送线有字符时,电缆立即从接收模式转换到发送模式。当RS-232发送线处于闲置的时间超过电缆切换时间时,电缆又切换到接收模式。这个时间与电缆上的DIP开关设定的波特率选择有关。

各型号的优点

CPU 221

本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。

CPU 222

本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。

本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。

CPU 224XP

本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。

呼和浩特西门子代理商

  • 数据通信

    SIMATIC S7-400 拥有不同的数据通信机制:

  • 通过全局数据通信 (GD) 实现联网的 CPU 之间的数据包循环交换。

  • 通过通信功能进行事件驱动型通信。

  • 通过 MPI、PROFIBUS 或 PROFINET 实现网络连接。

    全局数据 (GD)

    通过 MPI 以及“全局数据通信"服务,联网的 CPU 可以相互循环交换数据(zui多可达 16 个 GD 数据包,每个循环的zui大 GD 数据包大小为 64 字节)。例如,CPU 可以访问另一个 CPU 的数据/位存储器/过程映像。若网络上连接有 S7-300,则数据交换限制为zui大 22 字节。全局数据通信可通过 MPI 来实现。可使用 STEP 7 来执行组态。在分段式 CR2 安装机架中,两个 CPU 可以使用 GD 并通过 C 总线通信。

    通信功能

    通过系统内集成的块,可以建立与 S7/C7 伙伴之间的通信服务。

    这些服务包括:

  • 通过 MPI 和 PROFIBUS S7 进行的 S7 通信。

  • 通过 MPI、C 总线、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网进行的 S7 通信。

  • 通过可加载的块,可以建立与 S5 通信伙伴和西门子设备之间的通信服务。

当功能块FB1在组织块中被调用时,使用了与FB1相关联的背景数据块。这样FB1有几次调用,就必须配套相应数量的背景数据块。当FB1的调用次数较多时,就会占用更多的数据块。使用多重背景数据块可以有效地减少数据块的数量,其编程思路是创建一个比FB1级别更高的功能块,如FB10,对于FB1的每一次调用,都将数据存储在FB10的背景数据块中。这样就不需要为FB1分配任何背景数据块。
下面以发动机组控制系统为例,介绍如何编辑和使用多重背景数据块。
例 发动机组控制系统设计——使用多重背景
设某发动机组由1台汽油发动机和1台柴油发动机组成,现要求用plc控制发动机组,使各台发动机的转速稳定在设定的速度上,并控制散热风扇的启动和延时关闭。每台发动机均设置一个启动按钮和一个停止按钮。
项目的编程步骤如下:
(1)创建S7项目。使用菜单“文件”à“新建工程”向导创建发动机组 控制系统的S7项目,并命名为“多重背景”。CPU选择CPU 315- 2DP,项目包含组织块OB1。
(2)硬件配置。在“多重背景”项目内打开“SIMATIC 300(1)”文件夹,打开硬件配置窗口,并按图1完成硬件配置。


图1 硬件配置
(3)编辑如图2所示的符号表。


(4) 规划程序结构。程序结构规划如图3所示。FB10为上层功能块,它 把FB1作为其“局部实例”,通过二次调用本地实例,分别实现对汽 油机和柴油机的控制。这种调用不占用数据块DB1和DB2,它将每次调用(对于每个调用实例)的数据存储到体系的上层功能块FB10的背景数据块DB10中。


(5)编辑功能(FC)。FC1用来实现发动机(汽油机或柴油机)的风扇控制,按照控制要求,当发动机启动时,风扇应立即启动;当发动机停止后,风扇应延时关闭。因此FC1需要一个发动机启动信号、一个风扇控制信号和一个延时定时器。
1) 定义局部变量声明表。局部变量声明表如表1所示,表中包含3个变量,两个IN变量,1个OUT变量。
表1 变量声明表


2) 编辑FC1的控制程序。FC1所实现的控制要求:发动机启动时风扇启动,当发动机再次关闭后,风扇继续运行4s,然后停止。定时器采用断电延时定时器,控制程序如图4所示。


图4 FC1控制程序
(6)编辑共享数据块。共享数据块DB3可为FB10保存发动机(汽油机和柴油机)的实际转速,当发动机转速都达到预设速度时,还可以保存该状态的标志数据。DB3的数据如图5所示。


(7) 编辑功能块(FB)。在该系统的程序结构内,有2个功能块:FB1和FB10。FB1为底层功能块,所以应首先创建并编辑;FB10为上层功能块,可以调用FB1。
1) 编辑底层功能块FB1。在项目内创建FB1,符号名“Engine”。定义功能块FB1的变量声明表如表2所示。


FB1主要实现发动机的启停控制及速度监视功能,其控制程序如图6所示。


图6 FB1程序
2) 编辑上层功能块FB10。在项目内创建FB10,符号名“Engines”。在FB10的属性对话框内激活“多情景标题”选项,如图7所示。


图7 将FB10设置成使用多重背景的功能块
要将FB1作为FB10的一个“局部背景”调用,需要在FB10的变量声明表中为FB1的调用声明不同名称的静态变量,数据类型为FB1(或使用符号名“Engine”),如表3所示。
表3 FB10的变量声明表


在变量声明表内完成FB1类型的局部实例:“Petrol_Engine”和“Diesel_Engine”的声明以后,在程序元素目录的“多重实例”目录中就会出现所声明的多重实例,如图8所示。接下来可在FB10的代码区,调用FB1的“局部实例”。


编写功能块FB10的控制程序如图9所示。调用FB1局部实例时,不再使用独立的背景数据块,FB1的实例数据位于FB10的实例数据块DB10中。发动机的实际转速可直接从共享数据块中得到,如DB3.DW0(符号地址为“S_Data”.PE_Actual_Speed)。


图9 FB10的控制程序
(8) 生成多重背景数据块DB10。在项目内创建一个与FB10相关联的多重背景数据块DB10,符号名“Engine_Data”。如图10所示。


图10 DB10的数据结构
(9) 在OB1中调用功能(FC)及上层功能块(FB)。OB1控制程序如图11所示,“程序段4”中调用了FB10。


图11 OB1控制程序
使用多重背景时应注意以下问题:
(1) 首先应生成需要我次调用的功能块(如例中的FB1)。
(2) 管理多重背景的功能块(如例中的FB10)必须设置为有多重背景功能。
(3) 在管理多重背景的功能块的变量声明表中,为被调用的功能块的每一次调用定义一个静态(STAT)变量,以被调用的功能块的名称(如FB1)作为静态变量的数据类型。
(4) 必须有一个背景数据块(如DB10)分配给管理多重背景的功能块。背景数据块中的数据是自动生成的。
(5) 多重背景只能声明为静态变量(声明类型为“STAT”)


没有

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